中文名 | 烴類燃料 | 外文名 | hydrocarbon fuel) |
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屬????性 | 液體碳?xì)浠衔?/td> | 組成成分 | 煤油及合成高密度烴燃料 |
適用領(lǐng)域 | 火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、噴氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 設(shè)計(jì)領(lǐng)域 | 化學(xué)燃料 |
中國(guó)烴類燃料綠色生產(chǎn)研究方面取得進(jìn)展
費(fèi)托合成是將煤和天然氣轉(zhuǎn)化為液體燃料的核心技術(shù),是以合成氣(一氧化碳和氫氣)為原料在催化劑和適當(dāng)反應(yīng)條件下合成以石蠟烴為主的液體燃料的工藝過(guò)程。
1923年,德國(guó)化學(xué)家F.費(fèi)歇爾和H.托羅普施開(kāi)發(fā)出費(fèi)托合成技術(shù),第二次世界大戰(zhàn)期間這一技術(shù)投入規(guī)模生產(chǎn),迄今已有80年的歷史。費(fèi)托合成通常采用金屬催化劑,如鐵或鈷。催化劑往往被擔(dān)載在碳或二氧化硅上以優(yōu)化其活性。所得產(chǎn)物主要成分是直鏈烷烴、烯烴,副產(chǎn)品有少量芳烴、水和二氧化碳。
2007年12月,中國(guó)化學(xué)家首次實(shí)現(xiàn)了在水介質(zhì)中進(jìn)行費(fèi)托合成,比現(xiàn)有的費(fèi)托合成過(guò)程更清潔、更高效。在全世界都面臨石油短缺的現(xiàn)狀下,費(fèi)托合成成為各國(guó)政府能源戰(zhàn)略決策中的重要研發(fā)目標(biāo)。
自2005年起,在國(guó)家自然科學(xué)基金的資助下,北京大學(xué)化學(xué)學(xué)院教授寇元的課題組進(jìn)行離子液體和水相費(fèi)托合成研究,實(shí)現(xiàn)了在水中用水溶性的高聚物保護(hù)2鈉米尺度的釕金屬簇催化該反應(yīng)。該成果近日在《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》上在線發(fā)表,立即引起關(guān)注,英國(guó)皇家化學(xué)會(huì)的會(huì)刊《化學(xué)世界》于2007年12月以《水相費(fèi)托清潔綠色》為題作了評(píng)述,指出“中國(guó)科學(xué)家首次在水介質(zhì)中實(shí)現(xiàn)了費(fèi)托合成,這是邁向烴類燃料綠色生產(chǎn)的一大步”。
寇元在接受《科學(xué)時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)介紹,目前工業(yè)上費(fèi)托合成主要采用負(fù)載金屬催化劑在漿態(tài)床等反應(yīng)器中進(jìn)行,這種方式有非常明顯的缺陷:能耗高、效率低、操作復(fù)雜。反應(yīng)的溫度通常要達(dá)到240℃,反應(yīng)后生成的油體常常與催化劑混合在一起,反應(yīng)器越大,漿態(tài)反應(yīng)操作越復(fù)雜。
該課題組提出的全新方法是讓反應(yīng)在水體中進(jìn)行,采用釕原子簇作為催化劑。這種非擔(dān)載的催化劑比通常的催化劑活性更高,因此可以在更低的溫度下使反應(yīng)運(yùn)行,在150℃下催化活性高出傳統(tǒng)的負(fù)載催化劑35倍,100℃時(shí)的活性與負(fù)載催化劑200℃時(shí)的結(jié)果相當(dāng)。由于減少了反應(yīng)過(guò)程中高溫導(dǎo)致的能耗,經(jīng)濟(jì)性明顯改善。此外,由于碳?xì)洚a(chǎn)物不溶于水,反應(yīng)后生成的油體會(huì)與水體分相,所以得到的燃料油不會(huì)被催化劑所污染。
費(fèi)托合成的總的工藝流程主要包括煤氣化、氣體凈化、費(fèi)托合成和產(chǎn)品精制改質(zhì)等。合成氣中的氫氣與一氧化碳的摩爾比要求在2~2.5。反應(yīng)器采用固定床或流化床兩種形式。如以生產(chǎn)柴油為主,宜采用固定床反應(yīng)器;如以生產(chǎn)汽油為主,則用流化床反應(yīng)器較好。近年來(lái)正在開(kāi)發(fā)的漿態(tài)反應(yīng)器,則適宜于直接利用德士古煤氣化爐或魯奇熔渣氣化爐生產(chǎn)的合成氣。鐵系化合物是費(fèi)托合成催化劑較好的活性組分??茉f(shuō),能源的利用是科學(xué)和技術(shù)問(wèn)題,然而,能源的合理、有效利用則是政府的對(duì)策問(wèn)題。美國(guó)在能源的每個(gè)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),就是由于政府決策在其中起作用。
作為北京大學(xué)教授和國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)的評(píng)審專家,寇元希望在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域能放眼于國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)需求,給政府合理、有效地使用能源提供政策依據(jù)。
“我們國(guó)家面臨兩個(gè)時(shí)間限:一是沒(méi)有石油的時(shí)候,二是沒(méi)有煤的時(shí)候。”寇元說(shuō)。我國(guó)石油資源并不豐富,需要大量進(jìn)口,因此對(duì)煤的利用倍加重視。但是,當(dāng)煤的利用造成太嚴(yán)重后果時(shí),或是煤也耗盡時(shí),則必然地進(jìn)入后石油時(shí)代和后化石能源時(shí)代。
兩個(gè)時(shí)代有不同的任務(wù):后石油時(shí)代的任務(wù)是合理、潔凈地利用煤,用煤來(lái)替代石油;后化石資源時(shí)代,就是怎么利用生物質(zhì)。
雖然這些可能是五十年上百年之后的悲觀圖景,但基礎(chǔ)研究本就該著眼于50年后的未來(lái),需要有科學(xué)家長(zhǎng)期地持續(xù)努力。冠元認(rèn)為:“科學(xué)家在能源領(lǐng)域的職責(zé),就是要找到更高效更綠色的用煤替代石油的方法、更簡(jiǎn)潔更便利地利用生物質(zhì)的方法。”
重油是一種重要的非常規(guī)烴類燃料
重油是一種重要的非常規(guī)燃料,可用于填補(bǔ)未來(lái)10~20年的能源供需缺口。目前對(duì)美國(guó)、加拿大、委內(nèi)瑞拉和俄羅斯來(lái)說(shuō),重油生產(chǎn)很重要。加拿大和委內(nèi)瑞拉擁有豐富的重油資源。加拿大擁有1.7萬(wàn)億bbl重油地質(zhì)儲(chǔ)量,其中3000億bbl為技術(shù)可采儲(chǔ)量;委內(nèi)瑞拉有1.2萬(wàn)億bbl重油地質(zhì)儲(chǔ)量,其中2720億bbl為技術(shù)可采儲(chǔ)量。目前,委內(nèi)瑞拉東部有4個(gè)大型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在生產(chǎn)重油。
加拿大和委內(nèi)瑞拉擁有的重油儲(chǔ)量分別與沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲(chǔ)量相當(dāng),而沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲(chǔ)量,約占目前世界常規(guī)石油儲(chǔ)量的25%。表2比較了加拿大、美國(guó)、委內(nèi)瑞拉和沙特阿拉伯擁有的石油儲(chǔ)量。加拿大只有50億bbl常規(guī)石油儲(chǔ)量,但卻擁有3000億bbl技術(shù)可采重油儲(chǔ)量;委內(nèi)瑞拉擁有350億bbl常規(guī)石油儲(chǔ)量和2720億bbl技術(shù)可采重油儲(chǔ)量;美國(guó)目前擁有230億bbl石油儲(chǔ)量;而沙特阿拉伯的常規(guī)石油儲(chǔ)量約為2500億bbl。2100433B
在當(dāng)前電動(dòng)汽車等新能源汽車還不能大面積替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的情況下,許多人又把目光轉(zhuǎn)向了以傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)形式為主的代用燃料汽車。在由中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“傳統(tǒng)能源動(dòng)力裝置(內(nèi)燃機(jī))高效利用替代燃料技術(shù)交流研討會(huì)”上,與會(huì)的多位專家提出——“節(jié)約優(yōu)先,立足國(guó)內(nèi),煤為基礎(chǔ),多元發(fā)展”仍然是現(xiàn)階段和未來(lái)我國(guó)發(fā)展代用燃料的方針和總體方向。
合理利用二氧化碳烴類與醇類燃料并存 權(quán)威專家們預(yù)測(cè),在今后50年間化石燃料仍將是世界的主要能源。其實(shí),在國(guó)內(nèi)化工界早就有人提出并實(shí)踐了以煤基“多聯(lián)產(chǎn)”系統(tǒng)為基礎(chǔ)的“甲醇體系低碳能源化工技術(shù)路線”,并認(rèn)為這是中國(guó)發(fā)展替代能源的最佳選擇。在當(dāng)下全球都推崇低碳能源、低碳生活的背景下,我國(guó)著名化工專家、國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心方德巍教授指出,碳是一切物質(zhì)的基礎(chǔ),但是碳完全燃燒后必然產(chǎn)生二氧化碳,過(guò)多排放將產(chǎn)生溫室效應(yīng);如果從“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”理念出發(fā),二氧化碳又是資源,特別是未來(lái)世界的寶貴資源。
“離開(kāi)了二氧化碳,地球必成為‘死球’,即成為無(wú)生命和無(wú)有機(jī)物存在的環(huán)境,二氧化碳應(yīng)是生命及物質(zhì)之本?!狈降挛〗淌谟纱颂岢?,“要有控制、平衡地排放二氧化碳,保護(hù)地球的生態(tài)環(huán)境,在后石油時(shí)代必須找到替代石油的燃料,而且只能本著物質(zhì)及能量守恒的兩大基本原理來(lái)分析正確與不正確的技術(shù)路線。”
方德巍教授表示:“符合客觀發(fā)展規(guī)律的‘烴類燃料和醇類燃料’并存的時(shí)代已將到來(lái),是最符合石油時(shí)代特色的替代燃料?!?
組合燃燒是替代的又一好方式
實(shí)際上在包括對(duì)天然氣、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油等在內(nèi)的代用燃料的研究中,不光是每種燃料的單獨(dú)應(yīng)用,兩種燃料的組合燃燒研究也成為當(dāng)前關(guān)注的課題。
來(lái)自內(nèi)燃機(jī)燃燒學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的天津大學(xué)教授姚春德介紹,他們研究的壓燃式內(nèi)燃機(jī)甲醇/柴油組合燃燒技術(shù),在平均替代柴油達(dá)20%的情況下,功率增加了2.0%,最大扭矩增大了5.6%,加速響應(yīng)速度也超過(guò)原機(jī)。同時(shí),甲醇/柴油組合燃燒減少了有害物的排放,煙度排放僅為國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)限定值的30%;在燃油經(jīng)濟(jì)性方面,平均不到1.5升甲醇可替換1.0升柴油,大幅度提高了燃料效率;在燃料寬泛性方面,可以在甲醇/柴油雙燃料或純柴油模式間自動(dòng)切換,使用范圍無(wú)限制;在系統(tǒng)適應(yīng)性方面,不需改動(dòng)現(xiàn)有柴油機(jī)的主體結(jié)構(gòu),既適用于新車安裝,也適用于在用車的改裝。
從裝載該甲醇/柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的卡車在上海的試驗(yàn)結(jié)果看,每輛車的燃料運(yùn)行費(fèi)用平均可以節(jié)省15%。如果按每輛車年行駛20萬(wàn)公里,平均耗油量40升/100公里,油價(jià)按6.00元/升計(jì),每年可以節(jié)省7.2萬(wàn)元的運(yùn)輸成本。
處理的方式與鈾燃料相似,先以機(jī)械方式切斷燃料棒,再以濃硝酸溶解,惟金屬釷在硝酸中呈“怠惰性”,故須添加小量HF,使之易于溶解,但氟離子易與鈾及釷形成錯(cuò)化合物,影響萃取效果,且又引起強(qiáng)烈的腐蝕問(wèn)題,解決...
釷燃料是指能制造可以能取代鈾-235的核燃料鈾-233的釷-232。釷資源中產(chǎn)量最多的礦物為獨(dú)居石(monazite),一般釷含量為1~15%。首先將獨(dú)居石以或氫氧化鈉溶解,加以過(guò)濾、沉淀,再以硝酸溶...
核能發(fā)電目前是以鈾-235為主要原料,鈾含量高的礦藏正在急遽下降。能取代鈾-235的核燃料之一是鈾-233,但它在自然界并不存在,得要從釷-232來(lái)制造。核能發(fā)電是能源危機(jī)中的新寵,但由於核分裂反應(yīng)器...
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我們身邊的塑料制品,大都是用寶貴的石油制成的。有沒(méi)有辦法讓廢舊塑料變回石油呢? 日本一家公司近來(lái)就發(fā)明了一種機(jī)器,能把塑料加熱,變成蒸汽,再經(jīng)過(guò)處理,把蒸汽變成原油。這種機(jī)器小巧靈活,很適合在家里使用,目前正準(zhǔn)備批量生產(chǎn)。
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日長(zhǎng)一家公司成功研發(fā)出一種新技術(shù),利用氣體熏蒸下水道的污泥,將其變成燃料。該技術(shù)是在直徑約1米、長(zhǎng)約2米的罐中裝入脫水后的60千克污泥,然后將用作金屬機(jī)械洗滌劑的二氯甲烷等溶劑加熱到80攝氏度,繼而利用產(chǎn)生的氣體熏蒸污泥約3小時(shí)。干燥以后便可獲得約16千克灰色的砂狀燃料。與通常通過(guò)焚燒處理污泥的方法相比,新技術(shù)能降低溫室氣體二氧化碳的排放量.從而達(dá)到環(huán)保的目的?
中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,環(huán)境卻遭受嚴(yán)重破壞,慘痛的現(xiàn)實(shí)教訓(xùn)觸動(dòng)著國(guó)人的神經(jīng),也觸動(dòng)著國(guó)家政策的不斷改變。資料統(tǒng)計(jì),目前每年有800多萬(wàn)噸石油進(jìn)入世界環(huán)境。原油污染土壤,損害植物根部,阻礙根的呼吸與吸收,導(dǎo)致植物死亡。芳香烴類物質(zhì)對(duì)人及動(dòng)物的毒性較大,如果經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間較大濃度接觸,會(huì)引起惡心、頭疼、眩暈等癥狀。此外,石油中的多環(huán)芳烴類物質(zhì)具有強(qiáng)烈的三致作用。泄漏的原油等烴類物質(zhì)如遇明火,會(huì)造成火災(zāi)事故;如果泄漏的烴類進(jìn)入受限空間內(nèi),VOC達(dá)到爆炸下限,極易發(fā)生爆炸,甚至造成群死群傷的災(zāi)難性事故發(fā)生。
解決技術(shù):烴類污染防治產(chǎn)品是一種能降低液體表面張力的化合物,使液體更加容易擴(kuò)散或"濕潤(rùn)",降低兩種液體間(像油和水)或一種液體和一種固體間的界面張力。表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)由親水性"頭"和親油性"尾"組成。親水性"頭"遷移到水表面;親油性的"尾"可以延伸到空氣,或是如果水混合了油,成油相。表面活性劑分子在表面的隊(duì)列和集合改變了水在水/空氣、水/油或者水/固體界面的表面性質(zhì)。在適當(dāng)條件下,表面活性劑分子形成膠團(tuán)-球形結(jié)構(gòu),完全密封油滴使其在水溶液中被乳化。
降低揮發(fā)性:使溢出燃油不燃燒、減少油罐清洗的爆炸下限、抑制修整現(xiàn)場(chǎng)的VOCs
增加可溶性:使碳?xì)浠衔飶耐寥乐刑崛〕?、去除?jiān)硬表面的除油污和油脂、控制油井&天然氣井的石蠟積聚
加速生物降解:使碳?xì)浠衔锔菀走M(jìn)行自然生物降解
從化合物組成來(lái)看,石油中主要含有烴類和非烴類這兩大類物質(zhì)。烴類和非烴類存在于石油的各個(gè)餾分中,但因石油的產(chǎn)地及種類不同,烴類和非烴類的相對(duì)含量差別很大。有的石油(輕質(zhì)石油)烴類含量可高達(dá)90%以上,但有的石油(重質(zhì)石油)烴類含量甚至低于50%。在同一原油中,隨著餾分沸程增高,烴類含量降低而非烴類含量逐漸增加。在最輕的輕油餾分中,非烴類的含量很少,烴類占絕大部分,即使從含硫原油中得到的汽油餾分,烴類的含量也可達(dá)98%~99%。反之,在高沸點(diǎn)的石油餾分,尤其是在減壓渣油中,烴類的含量明顯降低。
為了了解石油的烴類組成,必須首先了解烴類組成的表示方法。石油的元素組成,這種烴類組成的表示方法最為簡(jiǎn)單,而且氫碳原子比也是表征石油的平均化學(xué)結(jié)構(gòu)的重要參數(shù)。但僅從元素組成來(lái)認(rèn)識(shí)石油是不夠的,往往不能滿足生產(chǎn)和科研上的要求。為了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)石油中的烴類組成,另有三種表示方法。
1.單體烴組成
單體烴組成表明石油及其餾分中每一單體化合物的含量。石油及其餾分中的單體化合物數(shù)目繁多,而且隨著石油餾分沸程的增高(或相對(duì)分子質(zhì)量增大),其單體化合物數(shù)目急劇增加。由于分析和分離手段有限,目前單體烴組成表示法還只限于闡述石油氣及石油低沸點(diǎn)餾分的組成時(shí)采用。例如,利用氣相色譜技術(shù)已可分析鑒定出汽油餾分中的幾百種單體化合物。
2.族組成
單體烴組成表示法過(guò)于細(xì)繁,在實(shí)際應(yīng)用中不需要或不可能進(jìn)行單體化合物分析時(shí),常采用族組成表示法。所謂“族”,就是化學(xué)結(jié)構(gòu)相似的一類化合物。至于要分成哪些族則取決于分析方法以及實(shí)際應(yīng)用的需要。一般對(duì)于汽油餾分的分析,以烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的含量來(lái)表示。如果要分析裂化汽油,因其含有不飽和烴,所以需增加不飽和烴的分析。如果對(duì)汽油餾分要求分析更細(xì)致些,則可將烷烴再分成正構(gòu)烷烴和異構(gòu)烷烴,將環(huán)烷烴分成環(huán)己烷系和環(huán)戊烷系,將芳香烴分為苯和其他芳香烴等。
煤油、柴油及減壓餾分,由于所用分析方法不同,所以其分析項(xiàng)目也不同。例如,若采用液固色譜法,則族組成通常以飽和烴(烷烴和環(huán)烷烴)、輕芳香烴(單環(huán)芳香烴)、中芳香烴(雙環(huán)芳香烴)、重芳香烴(多環(huán)芳香烴)及非烴組分等的含量表示。若采用質(zhì)譜分析法,則族組成可以烷烴(正構(gòu)烷烴、異構(gòu)烷烴)、環(huán)烷烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)環(huán)烷烴)、芳香烴(單環(huán)、二環(huán)及多環(huán)芳香烴)和非烴化合物的含量表示。
對(duì)于減壓渣油,目前一般還是用溶劑處理法及液相色潛法將減壓渣油分成飽和分、芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)四個(gè)組分,如有需要還可將芳香分及膠質(zhì)分別再進(jìn)一步分離為輕、中、重芳香分及輕、中、重膠質(zhì)等亞組分。
3.結(jié)構(gòu)族組成表示方法
由于高沸點(diǎn)餾分以及渣油中各種類型分子的數(shù)目繁多,而且由于相對(duì)分子質(zhì)量增大,分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜,往往在一個(gè)分子中同時(shí)含有芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)以及相當(dāng)長(zhǎng)度和數(shù)目的烷基側(cè)鏈。
烴是碳?xì)浠衔锏慕y(tǒng)稱,中文譯名往往以元素組合并簡(jiǎn)化來(lái)表示.烴取碳中之火,氫去頭以成字.烴的三大副族以分子的飽和程度來(lái)區(qū)分.烷(alkanes)是飽和烴類,它們無(wú)法再接納氫了.烯(alkenes)是少了一分子氫的烴,故加氫便產(chǎn)生烷;一個(gè)烯分子也可以有多于一處的不飽和雙鍵,故這類型化合物包括二烯、三烯,……等等。比烯更缺氫的烴稱為炔(alkynes),它們含有三鍵。
常見(jiàn)的烴有甲烷(沼氣),丙烷和丁烷(打火機(jī)油),異辛烷,石蠟.高級(jí)汽油??湟愋镣橹?此值與汽油在內(nèi)燃機(jī)內(nèi)燃燒時(shí)引起的震蕩成反比.聚乙烯的名字要注意,乙烯聚合后生成的是高分子烷(末端可能有其他基團(tuán)).很多植物精油是烯類化合物所組成,如苧(limonene, 圖二)是橙,柚等果皮擠出的油之主要成分,由松樹(shù)壓出的油含有兩種異構(gòu)蒎烯(pinene)與少量的他種單化合物,動(dòng)物肝臟有制造鯊烯(squalene)的功能,它是膽固醇及一些性激素的中間體.天然橡膠是含有多個(gè)雙鍵(作規(guī)律性分布)的烯類化合物.β胡蘿卜素(β-carotene)內(nèi)有一個(gè)很長(zhǎng)的共軛多烯系統(tǒng),在碳鏈上單鍵與雙鍵互替,故能吸收部分的可見(jiàn)光波而顯色.乙炔(圖三)是我們最熟悉又是最簡(jiǎn)單的含三鍵碳?xì)浠衔?它可由碳化鈣的水解而制得.在電燈未普及之前,路旁小攤在夜間照明多用即生即燃的乙炔.現(xiàn)在它的最大用途是焊接.
碳與氫各為四價(jià)及一價(jià)原子,烷類的分子式是CnH2n+2,烯類為CnH2n,炔類為CnH2n-2(n是自然數(shù)).二烯與單炔的分子式相同,余可類推.有機(jī)化合物中除了鏈狀結(jié)構(gòu),還有環(huán)型的.含一個(gè)環(huán)的烷(三個(gè)碳原子以上才可成環(huán)),也具有與單烯相同的分子式,故每一環(huán)代表一不飽和度〔注一〕.然而環(huán)烷不會(huì)立即脫去溴或高錳酸鉀的顏色,在定性檢測(cè)飽和或不飽和有機(jī)化合物時(shí),往往用此方法.環(huán)烯與環(huán)炔當(dāng)然是不飽和的烴.我們從前提過(guò)的烯二炔抗癌化合物的碳環(huán)系統(tǒng)中,就有一個(gè)雙鍵及兩個(gè)三鍵,這個(gè)特殊的結(jié)構(gòu)單元正是破壞癌細(xì)胞的中樞.
芳香烴是帶有多個(gè)雙鍵的環(huán)狀化合物〔注二〕.最著名的當(dāng)然是苯了.放在衣櫥以防蟲的樟腦丸,也是常見(jiàn)的芳香烴〔注三〕.
烴類均不溶于水。
有機(jī)化合物中有羥基(OH)〔注四〕接聯(lián)碳原子的,都屬醇類(alcohols)〔注五〕.甲醇,乙醇最常見(jiàn).甘油是丙三醇,和醣類(如圖四)一樣是多元醇.一般醣類的分子式是Cn(H2O)n,故俗稱碳水化合物.
碳環(huán)上的醇也很多,如薄荷醇(menthol)是環(huán)己烷的衍生物.它的骨架與苧一樣,但因沒(méi)有雙鍵,卻有一個(gè)羥基(OH),兩物質(zhì)性質(zhì)(如香氣)大異.
膽固醇是具有四個(gè)環(huán)的不飽和醇.雖然它含有一個(gè)雙鍵,我們通常不把它叫烯醇.一般慣例下,烯醇是指有羥基直接連到雙鍵的碳原子上的化合物.雖然要有特別的結(jié)構(gòu)才能把烯醇穩(wěn)定下來(lái)(如酚phenol),但這單元是羰基化合物(參看下一節(jié))反應(yīng)中常要經(jīng)過(guò)的形式.
紫杉醇(taxol)是近來(lái)常在報(bào)章上看到的,其中的醇基只是眾多復(fù)雜官能基之一種.
顧形思義,羰基化合物有氧與碳原子.組成官能基的碳與氧以雙鍵組合,即呈C = O形式.四價(jià)的碳還要和其他原子結(jié)合〔注六〕,如其中一個(gè)原子是氫,另一原子是碳時(shí),該羰基化合物屬醛類(aldehydes);所接的兩原子皆為碳時(shí)則是酮(ketones).甲醛只有一個(gè)碳,碳接上氧外,其他兩原子是氫.甲醛是一種無(wú)色氣體,它的水溶液是防腐用(如動(dòng)物標(biāo)本)的福爾馬林(formalin).最小的酮必需有三個(gè)碳原子,它便是廣用的溶劑丙酮(圖五)〔注七〕.
小分子的醛,酮,都有強(qiáng)烈氣味.有些是芳香的,有的卻是刺激性,討人厭的.檸檬醛(citral)有檸檬香味,它又可被改變?yōu)楸『纱?只經(jīng)三個(gè)化學(xué)反應(yīng)).苯甲醛則是杏仁中某種成分的水解物.香草醛(vanillin, 圖六),肉桂醛(cinnamaldehyde)在食品工業(yè)有很重要的地位.在酮類中,除丙酮外,也許以環(huán)己酮最為重要;我們可以用它制造尼龍6.
一般醣類也有醛基或酮基,不過(guò)多以隱藏形式存在.分子內(nèi)的一個(gè)羥基與羰基結(jié)合,生成半縮醛或半縮酮.這些新種類化合物在溶液中是與羰基化合物呈平衡的,所以它們可顯示羰基的化學(xué)活性.
在芳香環(huán)上引進(jìn)羰基,生成類(quinones)化合物.在傳統(tǒng)攝影的定像過(guò)程,曝光的溴化銀藉對(duì)苯二酚還原成銀(底片黑色的部分),對(duì)苯二酚被氧化為苯.
如果羰基化合物與兩個(gè)羥基作脫水縮合反應(yīng),得到的縮醛或縮酮便不再具有羰基的性質(zhì).但它們一般在酸性水溶液中不穩(wěn)定,會(huì)分解成原來(lái)的羰基化合物與醇.
醚(ethers)類化合物的中文名稱來(lái)自乙醚的生理活性:乙醚能令動(dòng)物昏迷.這是醫(yī)學(xué)上一項(xiàng)重大的發(fā)現(xiàn),外科手術(shù)因之躍進(jìn)一大步.手術(shù)中的病人因中樞神經(jīng)系統(tǒng)被麻醉,失去知覺(jué)而無(wú)痛楚,手術(shù)進(jìn)行也因病人不會(huì)亂動(dòng)而更趨容易.雖然乙醚在這方面的用途已完全被別的麻醉劑所取代,但它在歷史上的意義是不應(yīng)被忘卻的.
醚的結(jié)構(gòu)通式是R-O-R'(R, R'是可同或異的碳原基).它們與醇有異構(gòu)關(guān)系,如乙醚與乙醇均為C2H6O.然而乙醚的結(jié)構(gòu)是CH3-O-CH3,而乙醇是CH3CH2OH.醚的脂溶性高,水溶性小,醇的性質(zhì)相反.醚也是常用的有機(jī)溶劑,如乙醚,四氫喃(一種環(huán)狀醚)是制備格林納試劑(Grignard reagents)采用最廣的.
冠醚(crown ethers, 如圖七)是多元環(huán)狀醚.因?yàn)檫@些分子有多個(gè)氧原子,可以構(gòu)成一些金屬離子的配位基(ligands),兩者有良好的空間配合時(shí),生成穩(wěn)定的錯(cuò)合物.現(xiàn)在我們可以藉冠醚把無(wú)機(jī)鹽(如高錳酸鉀)帶進(jìn)非極性有機(jī)溶劑中.其實(shí)冠醚的發(fā)現(xiàn)是非常偶然的:在美國(guó)杜邦化學(xué)公司研究部工作的佩德生(C. Pedersen)初次在無(wú)意中合成冠醚時(shí),起自觀察到些微的白色晶狀副產(chǎn)物,而這些晶體可以溶解氫氧化鈉,但是并無(wú)羥基(尤其是酚或羧酸).這新奇的現(xiàn)象引起他的極度興趣,持續(xù)的研究終于才使真相大白.
有些天然抗生素具有多元醚結(jié)構(gòu),雖然不全都是環(huán)醚,但可以同樣螯合金屬離子.藥效的發(fā)揮與這特性有關(guān).
硫與氧是同族元素,它們的最外層電子組態(tài)一樣,故兩者的化合物有很多相似性質(zhì),最顯著的區(qū)別是氣味.蒸氣壓高的二價(jià)硫化合物具惡臭,如臭鼬制造的防敵噴灑液主要成分是丁硫醇.硫醇是醇內(nèi)氧原子換作硫原子的化合物.口臭的人是因口腔內(nèi)產(chǎn)生了甲硫醇的緣故.洋蔥及蒜所含的刺激性揮發(fā)油中,便有多種有機(jī)硫化物,二丙烯基硫醚是其中的一種特殊成分.
值得一提的硫化物是高半胱胺酸(homocysteine, HSCH2CH2CH(NH2)COOH)〔注八〕.最近有些人認(rèn)為它才是引起動(dòng)脈粥狀硬化的元兇.硫醚的氧化物有亞(sulfoxides)及(sulfones).
我們一般所指的有機(jī)酸是羧酸(carboxylic acids)RCOOH.它們是一級(jí)醇(RCH2OH)或醛的氧化產(chǎn)物.乙酸最為人類熟悉,醋就是乙酸的稀薄水溶液.只有一個(gè)碳原子的甲酸,是螞蟻的化學(xué)防御武器.蟻咬引起的痛感,是由甲酸刺激引起.丁酸,戊酸的氣味惡劣,有若糞便.
長(zhǎng)鏈的飽和脂肪酸是固體,它們常在動(dòng)物體內(nèi)以甘油酯的形式存在.天然脂肪酸大多有偶數(shù)碳原子,因?yàn)樗鼈兊慕M成單元是乙酸.
多元羧酸是指一個(gè)分子內(nèi)有兩個(gè)以上COOH基團(tuán),如草酸(乙二酸),琥珀酸(丁二酸).含有他種官能基的羧酸也有多類;羥酸包括乳酸,蘋果酸,酒石酸.法國(guó)科學(xué)家巴斯德(L. Pasteur)發(fā)現(xiàn)兩種酒石酸(鹽)結(jié)晶有鏡像關(guān)系,打開(kāi)實(shí)驗(yàn)立體化學(xué)的大門.
由兩個(gè)羧酸分子聯(lián)合并脫去一分子水,生成酸酐(anhydride).酸酐很容易與水反應(yīng),重得羧酸;又如與醇反應(yīng),產(chǎn)物為一酯及一羧酸.羧酸比一般無(wú)機(jī)酸弱,但可以生成鹽.較強(qiáng)的磺酸R-SO3H與膦酸R-PO(OH)2是硫酸及磷酸的一個(gè)羥基被碳基取代的酸.具有長(zhǎng)碳鏈的磺酸鹽(如鈉鹽)具表面活性,是非常良好的人造清潔劑,它們的鈣,鎂鹽不會(huì)在水中沉淀,故可用于硬水,功效比傳統(tǒng)的肥皂優(yōu)異.肥皂由植物油(羧酸甘油酯)水解生成,所含羧酸鈉鹽與硬水中的鈣離子交換,溶解度低的鈣鹽就會(huì)沉積,失去清除污垢之能力.也許值得指出的是,人體內(nèi)的膽酸生成的鹽,性質(zhì)近似肥皂,在腸內(nèi)能產(chǎn)生大量泡沫,藉表面張力把污物包圍清除.
可水解的脂肪都是酯(esters).酯包括一切酸與醇的脫水縮合產(chǎn)物,其中以甲酸甲酯HCOOCH3最為簡(jiǎn)單.像這些低分子量的酯,都有良好氣味〔注九〕.花果的香味,多是由于酯類所貢獻(xiàn).內(nèi)酯(lactones)也有類似性質(zhì),有些像桃子,有些像茴香;大環(huán)內(nèi)酯有麝香味.
磷酸酯(單酯,二酯,三酯)是生物化學(xué)上重要的分子.磺酸酯往往有很大的化學(xué)活性,容易進(jìn)行置換及消除反應(yīng).硝酸酯則是含有高能量的化合物,易分解.最初發(fā)現(xiàn)的無(wú)煙火藥,是棉布纖維的硝酸酯化所成.炸藥用的三硝酸甘油酯,對(duì)振蕩非常敏感.而諾貝爾就是因找到穩(wěn)定它的方法而發(fā)財(cái)?shù)?有趣的是,三硝酸甘油酯也是一種心臟病的藥品.
胺(amines)是氨分子內(nèi)的氫原子被有機(jī)團(tuán)(R)置換而成,在制造時(shí)的確是可以用這方法.因置換的程度不同,胺分為第一級(jí)的RNH2,第二級(jí)的RR'NH,與第三級(jí)的RR'R''N,其中R, R', R''可以相同或相異.
胺類的氮原子仍擁有一孤對(duì)電子,保持堿性,可與酸結(jié)合生成鹽類.第四級(jí)銨鹽的氮原子有四個(gè)不同的R,是可以呈光學(xué)活性的.
胺的氣味不佳.魚腥正是揮發(fā)性胺所引起.外國(guó)人吃魚前,在其上擠以檸檬汁,用意是除腥,原理則是把胺固定成不揮發(fā)的鹽.腐尸與精液的獨(dú)特氣味,主要來(lái)自尸胺(cadaverine)與精胺(spermine).
甲醛與氨的溶液混合,蒸發(fā)后,便可得一種白色晶體.此物有金剛鉆晶格單元結(jié)構(gòu),六個(gè)亞甲基CH2與四個(gè)氮原子(三級(jí)胺)形成.它可用作利尿劑,尿道消毒劑等.
胺是一般有機(jī)化學(xué)類型中具有最顯著生理作用的.天然界的胺,很多是來(lái)自胺基酸代謝.動(dòng)物大腦中產(chǎn)生多巴胺(dopamine, 圖八)的代謝失調(diào)時(shí),巴金森氏病(Parkinson's disease)就出現(xiàn).
生物堿(alkaloids)多是環(huán)狀胺類,又常具劇毒.環(huán)型結(jié)構(gòu)內(nèi)嵌入雜原子(氧,氮,硫,……等非碳原子)時(shí),屬雜環(huán)化合物.簡(jiǎn)單的咯,啶,,是芳香性雜環(huán),它們往往是藥物的結(jié)構(gòu)單元.組成核酸的嘧啶與嘌呤堿基,也是雜環(huán)系統(tǒng)〔注十〕.
由羰酸與胺(包括氨)相加并脫水,即可得醯胺(amides).醯基(acyl group)是 R-CO,是烷基與羰基的組合,在酯內(nèi)也有.醯胺有三亞種,是隨氮原子上的取代基數(shù)目而分的.但無(wú)論如何,胺接上了醯基就失去了堿性.
蛋白質(zhì)是由多個(gè)胺基酸組合而成,鍵結(jié)正是醯胺.尼龍也是聚醯胺,不過(guò)一個(gè)醯胺的氮原子與另一醯胺的羰基是以若干亞甲基CH2隔開(kāi).又有尼龍是二胺與二酸縮合而成的.
烴類直接硝化可得硝基化合物(nitro compounds).因?yàn)檫@方法的成本低,在化學(xué)工業(yè)上很重要.硝基化合物容易被還原,生成第一級(jí)胺,故許多芳香胺的大量制造靠這兩步驟.2, 4, 6-多硝基化合物含有高能量,許多炸藥是根據(jù)這特性開(kāi)發(fā)的.三硝基甲苯(TNT, 如圖九)是一熟知的例子.
不久以前,含鹵素的有機(jī)化合物(organohalogen compounds)是重要的溶劑及合成中間體.但此類物質(zhì)常有毒性,致癌性,及對(duì)環(huán)境危害,已漸漸被取代.氯仿(CHCl3)有很好的麻醉能力,但這幾十年來(lái)已完全停用.曾經(jīng)大量生產(chǎn),用作冷媒,清洗溶劑,發(fā)泡劑等的氟氯烴(freons),因蒸發(fā)至高空后,受太陽(yáng)的紫外線照射會(huì)分解產(chǎn)生氯原子,破壞了有保護(hù)地球上生物功能的臭氧層,故已經(jīng)被禁止生產(chǎn)了.
"滴滴涕"(DDT, 如圖十)是一種十分有效的殺蟲劑,因?yàn)樗闹圃斐杀竞艿?用量極大.只是它(及很多其他含鹵素的烴)在地表不易被分解而消除,又會(huì)沿食物鏈聚積在生物體(脂肪組織),引起多種不良后果.據(jù)說(shuō)野生鳥(niǎo)類繁殖率降低的原因之一,是鳥(niǎo)類不斷從食物吸收DDT后,體內(nèi)礦物質(zhì)的代謝改變,產(chǎn)下的卵殼厚度減低,承受不起孵坐壓力而破損.不過(guò)當(dāng)初若是沒(méi)有使用DDT使用的話,亞熱帶及熱帶地區(qū)的開(kāi)發(fā),必是困難重重.病媒蚊蟲的撲滅,DDT應(yīng)居首功.
氟是最活潑的元素,但它在引進(jìn)有機(jī)化合物之中時(shí),被馴化了.鐵弗龍(teflon),人造血液的主要成分,都含有氟.